信号通路
细胞生物学信号通路

细胞生物学信号通路,是指细胞对外界信号作出的反应,并将其传递至其他细胞或组织的过程。
以下是一些常见的细胞生物学信号通路:
1.MAPK信号通路:该通路是介导细胞增殖和分化的主要途径。
当细胞受到生长因子或其它外部刺激时,MAPK信号通路会被激活,引发一系列的信号传递事件,最终导致细胞增殖或分化。
2.PI3K信号通路:该通路是介导细胞生长、增殖和存活的重要途径。
当细胞受到生长因子或其它外部刺激时,PI3K信号通路会被激活,产生磷酸化的磷脂酰肌醇,从而触发一系列的信号传递事件,最终导致细胞生长、增殖或存活。
3.Notch信号通路:该通路是介导细胞分化、发育和凋亡的重要途径。
当Notch受体与配体结合时,Notch信号通路会被激活,产生一系列的信号传递事件,最终导致细胞分化、发育或凋亡。
4.Wnt信号通路:该通路是介导细胞增殖和凋亡的重要途径。
当Wnt受体与配体结合时,Wnt信号通路会被激活,产生一系列的信号传递事件,最终导致细胞增殖或凋亡。
5.TGF-β信号通路:该通路是介导细胞分化、凋亡和细胞外基质重塑的重要途径。
当TGF-β受体与配体结合时,TGF-β信号通路会被激活,产生一系列的信号传递事件,最终导致细胞分化、凋亡或细胞外基质重塑。
这些信号通路在细胞生命活动中发挥着至关重要的作用,参与了细胞的多种生理和病理过程。
信号通路 转录因子

信号通路转录因子
摘要:
一、信号通路概述
二、转录因子简介
三、信号通路与转录因子的关系
四、实例分析
五、应用与展望
正文:
【一、信号通路概述】
信号通路是细胞内一种重要的生物调控机制,通过一系列信号分子的级联反应,实现对细胞生物学过程的调控。
信号通路的研究已成为生物学领域的热点,对于理解生命现象、疾病发生发展机制以及药物研发具有重要意义。
【二、转录因子简介】
转录因子是一类能够与基因启动子区域结合并调控基因表达的蛋白质。
它们通过调整目标基因的转录速率,进而影响细胞内的生物学过程。
转录因子广泛参与生物体的生长、发育、分化和生理响应等过程。
【三、信号通路与转录因子的关系】
信号通路与转录因子密切相关。
当细胞受到外部信号刺激时,信号通路中的信号分子会发生级联反应,最终导致某些转录因子的激活或抑制。
激活的转录因子进而调控目标基因的表达,从而实现对细胞生物学过程的调控。
【四、实例分析】
以核因子κB(NF-κB)为例,它是一种重要的炎症反应调控因子。
在细胞受到炎症刺激时,信号通路中的IKK复合物激活,使NF-κB从细胞质转移至细胞核,进而诱导炎症相关基因的表达。
这一过程体现了信号通路与转录因子之间的紧密联系。
【五、应用与展望】
随着对信号通路与转录因子研究的不断深入,其在生物科学、医学领域的应用逐渐广泛。
研究信号通路与转录因子的相互作用,有助于揭示生命现象的本质规律,为疾病的诊断、治疗和预防提供新的思路。
同时,信号通路与转录因子的研究也为药物研发提供了新的靶点。
细胞信号通路大全

信号通路与免疫系统疾病
自身免疫疾病
自身免疫疾病患者体内免疫细胞信号通路异 常激活,如T细胞、B细胞等信号通路,导致 自身免疫反应过度。
炎症性疾病
炎症性疾病患者体内炎症细胞信号通路异常激活, 如NF-κB、MAPK等信号通路,导致炎症反应过度 或持续。
感染性疾病
感染性疾病患者体内病原微生物通过干扰免 疫细胞信号通路,如细菌、病毒等,逃避免 疫细胞的攻击。
PI3K-Akt信号通路
PI3K-Akt信号通路是细胞生存和增殖的关键信号转导途径。
PI3K-Akt信号通路在细胞生长、代谢、存活和凋亡等过程中发挥重要作用。当细胞受到生长因子、激素等刺激时,PI3K被激 活,进而催化生成PIP3,后者与Akt结合并使其磷酸化,从而激活Akt。Akt可以进一步调控下游的靶蛋白,参与细胞增殖、 迁移、代谢等过程。
JAK-STAT信号通路
JAK-STAT信号通路是细胞因子信号转导的重要途径之一。
JAK-STAT信号通路在细胞因子信号转导中发挥关键作用。当细胞因子与受体结合后,JAK被激活并催 化受体酪氨酸磷酸化,进而招募并磷酸化STAT蛋白。STAT蛋白形成二聚体并进入细胞核,调控靶基 因的表达,参与细胞生长、分化、免疫调节等过程。
信号通路的自调节
信号通路的正反馈调节
自调节的一种形式是正反馈调节,它通过增 加某个关键信号分子的数量或活性,进一步 增强自身的信号传递。例如,某些生长因子 可以诱导自身受体的表达,形成一个正反馈 环路,不断放大信号传递。
信号通路的负反馈调节
另一种自调节形式是负反馈调节,它通过降 低某个关键信号分子的数量或活性,来抑制 自身的信号传递。例如,某些激素可以通过 诱导产生拮抗性激素或受体,从而抑制自身 的信号传递。
信号通路的书

信号通路的书(最新版)目录1.信号通路书籍概述2.信号通路的概念和重要性3.信号通路书籍的主要内容4.信号通路书籍的适用对象和价值5.信号通路书籍的推荐与总结正文信号通路是生物学中一个重要的研究领域,它涉及到生物体内各种生物过程的调控,如细胞生长、分化和死亡等。
在近年来,随着科学技术的进步,信号通路的研究也得到了广泛的关注和发展。
对于学习信号通路的研究者来说,一本好的信号通路书籍是非常重要的。
本文将介绍一本关于信号通路的书,以帮助大家更好地了解这个领域。
首先,让我们了解一下信号通路的概念。
信号通路是指细胞内一系列分子相互作用的过程,通过这些相互作用来传递生物信息,从而调控细胞的生理功能。
在生物体内,信号通路调控着许多重要的生物过程,如细胞生长、分化、凋亡以及免疫反应等。
因此,研究信号通路对于理解生命现象、疾病发生机制以及药物开发具有重要意义。
接下来,我们来看看这本信号通路书籍的主要内容。
本书分为几个部分,首先介绍了信号通路的基本概念、原理以及信号通路的分子组成,如受体、酶、核酸以及细胞骨架蛋白等。
随后,本书详细阐述了各种重要的信号通路,如 Ras、PI3K、Notch 等,以及这些信号通路在生物体内的功能和调控机制。
此外,本书还涉及到信号通路在疾病中的作用,如肿瘤、免疫疾病、神经系统疾病等,以及信号通路在药物开发中的应用。
本书的适用对象主要针对生物学、医学以及药学等相关专业的研究生和科研人员。
通过学习本书,读者可以系统地了解信号通路的基本概念、原理以及研究方法,掌握各种重要信号通路的功能和调控机制,为进一步的研究和药物开发打下坚实的基础。
总之,这本信号通路书籍是一本非常值得推荐和学习的教材。
它不仅内容丰富,而且条理清晰,适合信号通路研究领域的初学者和专业研究人员阅读和参考。
信号通路的发生原理是

信号通路的发生原理是
信号通路的发生原理是基于信号的输入、处理和输出过程。
当输入信号到达时,通过信号处理器件(如滤波器、放大器、混频器等)对信号进行处理和调整。
处理后的信号经过各种传输媒介(如导线、光纤、无线信道等)传送到输出端,再经过输出处理器件对信号进行进一步调整和转换,最终输出成为所需的信号。
发生原理包括输入信号的采集(通过传感器、放大器等将信号转换为电信号)、处理(调整信号的幅度、频率、相位等特性)、传输(通过导线、无线信道等将信号传送到输出端)、再处理(根据需要对传输过程中可能发生的噪声、失真等进行处理)和输出(通过输出处理器件对信号进行进一步调整和转换),最终得到所需的输出信号。
信号通路的发生原理是基于电路、电子器件的原理和信号传输、处理的原理相结合的。
通过合理设计和选用合适的电子器件和传输媒介,可以实现对输入信号的精确处理和输出,从而满足各种应用需求。
信号通路及传递方式

信号通路及传递方式信号通路是指在电子设备或系统中传输、处理和转换信号的路径。
传递方式是指信号在信号通路中的传输方式。
下面将分别对信号通路和传递方式进行详细介绍。
一、信号通路1.信号通路的基本概念信号通路是指在电子设备或系统中传输、处理和转换信号的路径。
在信号通路中,信号可以通过不同的元件、器件和电路进行传输和处理,比如放大器、滤波器、混频器等。
信号通路的设计和构建是电子系统设计的基础,它直接影响信号传输的质量和系统性能。
2.信号通路的组成部分信号通路通常由以下几个组成部分构成:(1)信号源:信号源是指产生和提供输入信号的元件或器件,可以是传感器、发电机、麦克风等。
(2)信号处理器:信号处理器对输入信号进行处理和转换,比如放大、滤波、混频、调制等。
常用的信号处理器有放大器、滤波器、混频器、调制器等。
(3)信号传输线:信号传输线用于将处理后的信号从一个地方传输到另一个地方,可以是电线、光纤等。
(4)信号接收器:信号接收器用于接收传输线上传输的信号,并将其转换为需要的形式,如数字信号转换为模拟信号。
3.信号通路的分类根据信号的性质和传输方式的不同,信号通路可以分为以下几类:(1)模拟信号通路:模拟信号通路用于处理和传输模拟信号,模拟信号是连续变化的信号,它的值可以在无限范围内变化。
模拟信号通路常用于音频、视频和射频等应用领域。
(2)数字信号通路:数字信号通路用于处理和传输数字信号,数字信号是离散的信号,它的值只能取有限个数。
数字信号通路通常用于计算机、通信和显示设备等领域。
(3)模拟数字混合信号通路:模拟数字混合信号通路用于处理和传输模拟信号和数字信号的混合信号。
模拟数字混合信号通路常用于混合信号芯片、电视机、手机等设备中。
4.信号通路的设计与应用信号通路的设计需要考虑信号的频率、幅度、失真、噪声等因素。
设计一个良好的信号通路可以提高信号传输的质量和系统的性能。
信号通路的应用非常广泛,它被广泛应用于电子设备和系统中。
《WNT信号通路》课件
例如,Wnt信号通路的异常激活与多种疾病的发生密切相关,包括癌 症、阿尔茨海默病等,但对其具体作用机制仍需深入探讨。
03
针对Wnt信号通路的靶点进行药物设计和筛选,是当前研究的热点和 难点。
04
未来,随着基因编辑、生物信息学等技术的不断发展,将为Wnt信号 通路的研究提供更多有力工具和手段。
Wnt信号通路的应用前景
科学家们利用基因敲除、基因突变等技术手段,揭示了Wnt信号通路在胚 胎发育、组织再生、肿瘤形成等多个生物学过程中的重要作用。
针对Wnt信号通路的靶基因和调控因子的研究,为理解其生物学功能提供 了更多线索。
Wnt信号通路的研究挑战与展望
01
尽管Wnt信号通路的研究已经取得了很大进展,但仍存在许多挑战和 问题需要解决。
Wnt信号通路与帕金森病
帕金森病是一种以黑质多巴胺能神经元变性死亡为主要表现的神经系统疾病。研究表明,Wnt信号通路 的异常激活可以影响黑质多巴胺能神经元的生存和功能,从而引发帕金森病。
CHAPTER 04
Wnt信号通路的调控机制
Wnt信号通路的负调控因子
分泌型卷曲相关蛋白( SFRP)
通过与Wnt蛋白结合,阻止Wnt与受体复合 物的相互作用,从而抑制Wnt信号通路的激 活。
跨膜蛋白对Wnt信号通路的反馈调节
某些跨膜蛋白可以作为Wnt信号通路的感受器,感知细胞 内外环境的变化,通过反馈调节机制影响Wnt信号通路的 活性。
CHAPTER 05
Wnt信号通路的研究前景与展望
Wnt信号通路的研究现状
当前对Wnt信号通路的研究已经取得了显著的进展,对其在生物体内的功 能和作用机制有了较为深入的了解。
在某些情况下,Wnt信号通路可以通过反馈调节机制上调 或下调负调控因子的表达,从而进一步调节Wnt信号通路 的活性。
信号通路医学分子生物学课件
总结
了解信号通路的组成和调控机制
对研究疾病和开发治疗药物有重要意义。
掌握常见的信号通路
包括Wnt信号通路、EGFR信号通路、PI3K/AKT信号 通路和MAPK信号通路,有助于深入研究相关疾病 的发病机制。
参与细胞增殖、分化和成Байду номын сангаас等过程。
PI3K/AKT信号通路
参与细胞代谢、增殖等过程。
EGFR信号通路
参与细胞增殖、分化、凋亡、迁移等多种信号 通路。
MAPK信号通路
参与多种信号传递和调节,在细胞增殖、分化、 凋亡等多个过程中发挥作用。
信号通路的调控机制
1
负性调控
2
包括脱磷酸化、蛋白酶降解和信号分子
的清除等多种机制。
信号通路医学分子生物学课件
了解信号通路组成部分,调控机制,相关疾病,并了解常见的信号通路,包 括Wnt、EGFR、PI3K/AKT和MAPK。
信号通路的定义
1 简介
信号通路是细胞内分子相互作用的网络,调控细胞的生长、分化和死亡等生命活动。
2 意义
掌握信号通路的组成和调控机制对研究疾病和开发治疗药物具有重要意义。
3
阳性调控
包括自磷酸化、辅助因子和激酶的活性 增强等多种机制。
剪切酶调控
作用于信号分子或蛋白质的启动子,在 信号传递过程中起到重要的调控作用。
相关疾病与信号通路
疾病类型 癌症
炎症 代谢性疾病
相关信号通路 常见的信号通路有Wnt、EGFR、PI3K/AKT信号通 路等。 NF-κB信号通路、Toll样受体信号通路等。 AMPK信号通路、Insulin-R信号通路等。
信号通路的组成部分
受体
细胞膜表面的受体蛋白质,通过感受信号分子的结 合传递信号。
信号通路讲解
信号通路讲解信号通路(signal pathway)是指当细胞里要发生某种反应时,信号从细胞外到细胞内传递的一种信息,细胞要根据这种信息来做出反应的现象。
这些细胞外的分子信号(称为配体,ligand)包括激素、生长因子、细胞因子、神经递质以及其它小分子化合物等。
信号通路实际上是一种酶促反应通路,通过它,细胞外的分子信号可以经过细胞膜传入细胞内并发挥效应。
在这个过程中,配体特异性地结合到细胞膜或细胞内的受体(receptor)上,然后这些受体将信号传递到细胞内。
在细胞内,信号通过一系列的传递和放大过程,最终引起细胞内部的某些变化,如基因表达的改变、细胞代谢的改变等。
信号通路主要包括受体、蛋白激酶、转录因子等成员。
受体是信号通路的起点,能够识别并结合配体,从而启动信号传递过程。
蛋白激酶则是一类磷酸转移酶,通过将ATP的磷酸基转移到特定的蛋白上,从而改变这些蛋白的构象和活性,进一步传递信号。
转录因子则是对基因转录有调节作用的蛋白,能够识别和结合DNA,从而调控基因的表达。
信号通路在细胞的生命活动中起着至关重要的作用。
它们能够响应外界的刺激,将信号传递到细胞内,引起细胞内部的相应变化,从而实现对细胞功能的调控。
同时,信号通路也是药物研发的重要靶点,通过对信号通路的调控,可以实现对疾病的治疗和预防。
常见的信号通路包括Notch信号通路、AMPK信号通路等。
Notch信号通路是一种通过膜蛋白作为配体和受体,介导两个细胞相互靠近接触之后的活化效应的信号通路。
而AMPK信号通路则是一种能够响应细胞压力、能量摄取改变等刺激的信号通路,通过激活AMPK上游激酶来传递信号。
总的来说,信号通路是一种复杂的细胞内信号传递系统,通过它,细胞能够感知外界环境的变化,并做出相应的反应,从而维持细胞的正常生理功能。
常见信号通路
常见的几种信号通路1 JAK-STAT信号通路1) JAK与STAT蛋白JAK-STAT信号通路是近年来发现的一条由细胞因子刺激的信号转导通路,参与细胞的增殖、分化、凋亡以及免疫调节等许多重要的生物学过程。
与其它信号通路相比,这条信号通路的传递过程相对简单,它主要由三个成分组成,即酪氨酸激酶相关受体、酪氨酸激酶JAK 和转录因子STAT。
(1) 酪氨酸激酶相关受体(tyrosine kinase associated receptor)许多细胞因子和生长因子通过JAK-STAT信号通路来传导信号,这包括白介素2?7(IL-2?7)、GM-CSF(粒细胞/巨噬细胞集落刺激因子)、GH(生长激素)、EGF(表皮生长因子)、PDGF (血小板衍生因子)以及IFN(干扰素)等等。
这些细胞因子和生长因子在细胞膜上有相应的受体。
这些受体的共同特点是受体本身不具有激酶活性,但胞内段具有酪氨酸激酶JAK的结合位点。
受体与配体结合后,通过与之相结合的JAK的活化,来磷酸化各种靶蛋白的酪氨酸残基以实现信号从胞外到胞内的转递。
(2) 酪氨酸激酶JAK(Janus kinase)很多酪氨酸激酶都是细胞膜受体,它们统称为酪氨酸激酶受体(receptortyrosine kinase, RTK),而JAK却是一类非跨膜型的酪氨酸激酶。
JAK是英文Janus kinase 的缩写,Janus在罗马神话中是掌管开始和终结的两面神。
之所以称为两面神激酶,是因为JAK既能磷酸化与其相结合的细胞因子受体,又能磷酸化多个含特定SH2结构域的信号分子。
JAK蛋白家族共包括4个成员:JAK1、JAK2、JAK3以及Tyk2,它们在结构上有7个JAK同源结构域(JAK homology domain, JH),其中JH1结构域为激酶区、JH2结构域是“假”激酶区、JH6和JH7是受体结合区域。
(3) 转录因子STAT(signal transducer and activator of transcription)STAT被称为“信号转导子和转录激活子”。
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心脏肥大反应 胰腺β细胞凋亡引起II型糖尿病 神经萎缩疾病 肿瘤发生: JNK在正常细胞中诱导凋亡,而在肿瘤细胞中可能 具有抗凋亡作用 调节T细胞免疫反应: 敲除JNK1/2,免疫缺陷小鼠 抑制JNK,CD4+T细胞不受阻,CD8+T细胞受阻
内毒素刺激哺乳动物细胞,从中分离出一个38kDa 的酪氨酸磷酸化蛋白激酶。 MAPK家族中控制炎症反应最重要的成员: 炎症刺激(如脂多糖、TNF、IL-1、血小板激活因 子、缺血再灌注)能诱导免疫细胞(单核细胞、内 皮细胞和中性粒细胞)内p38的激活。
生理功能: 维持小肠组织稳定性,促进隐窝干细胞分化为微绒 毛上皮细胞 毛囊发生,决定表皮干细胞定向分化能力 造血干细胞自我更新 Wnt阻断引起骨质疏松,Wnt过度兴奋引起高骨密 度症 调节脂肪细胞的分化,从间充质干细胞向脂肪细胞 分化
生理功能: 维持小肠组织稳定性,促进隐窝干细胞分化为微绒 毛上皮细胞 毛囊发生,决定表皮干细胞定向分化能力 造血干细胞自我更新 Wnt阻断引起骨质疏松,Wnt过度兴奋引起高骨密 度症 调节脂肪细胞的分化,从间充质干细胞向脂肪细胞 分化
调控器官体积、保持细胞增殖凋亡平衡, 维持内环 境稳定。 参与细胞接触性抑制的调节。 Hippo 通路的失活参与肿瘤的发生
DKK1
LRP6
促干细胞分化
E-cad-cat
Wnt蛋白:果蝇中的 Wingless和小鼠中 的Int Frizzled家族跨膜受 体蛋白 Dishevelled蛋白 (蓬乱蛋白) APC基因 Axin蛋白 GSK3(糖原合成酶 激酶3) β-连环蛋白 TCF家族转录调节因 子
秦晓东 2014.3.19
主题词:cell signaling 年限:2004-2013
主题词:信号通路
1698 1418 1007 437 580 661 1865
2000 1500 1000 500 0 348
258
275
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TACE:TNFα转换酶 PS:诱导presenilin (早老素) NIC:Notch胞内区 CoR:抑制子 CoA:活化子
调控干细胞分化方向: Notch通路上调阻碍ESC分化为神经细胞、胰岛B 细胞,促进ESC向平滑肌细胞分化 Notch通路抑制可促进小鼠脂肪衍生干细胞 (mASCs)的早期分化及脂肪形成 促进淋系前体细胞向T细胞发育: 在notch-/-鼠中,胸腺T淋巴细胞发育停滞于最早 期的前体细胞(CD44-CD25-)
↓ ↓
激活Caspase级联系统
细胞凋亡
又称SAPK通路(Stress-activated protein kinase, 应激激活的蛋白激酶) 紫外线照射细胞后,c-Jun氨基末端Ser63和Ser73 被一种蛋白激酶磷酸化
Rho家族 TRAF接头蛋白
心脏肥大反应 胰腺β细胞凋亡引起II型糖尿病 神经萎缩疾病 肿瘤发生: JNK在正常细胞中诱导凋亡,而在肿瘤细胞中可能 具有抗凋亡作用 调节T细胞免疫反应: 敲除JNK1/2,免疫缺陷小鼠 抑制JNK,CD4+T细胞不受阻,CD8+T细胞受阻
牛痘病毒蛋白CrmA: 抑制Caspase1,4,6,8
Fas:TNFR和NGFR超 家族 (Fas/Apo1/CD95) DD:死亡结构域 FADD:Fas结合蛋白 DED:死亡效应域 Fas-FADD-caspase8前体:死亡诱导复合物 BAX
Bcl2家族: 抗凋亡:Bcl-2, 促凋亡:BAX,BID
干扰素家族:IFN-α/β/γ,IL10/19/20/22 gp130家族:IL-6/11/12/23, G-CSF,Leptin γC家族:IL-2/4/7/9/15/21 单链家族:EPO,TPO,PRL
GAS增强子家族(gamma activated site)
IL-6在T细胞中 具有抗凋亡作 用,而STAT3基 因缺失的T细胞 就会丧失IL-6诱 导的抗凋亡促增 殖作用
信号通路
第一信使
受体
G蛋白
第二信使
磷酸激酶
下游调控
过程:
G蛋白激活GC
催化GTP生成 cGMP 激活PKG
↓ ↓ ↓
参与基因的转录 调控
线粒体呼吸链复合物I-III部位 ↓ Ca2+释放到胞浆 产生ROS ↓ 诱导线粒体通透性转变孔(MPTP)开放 ↓ Δφm降低,细胞色素C、AIF释放
AKT激活IKKα (I-κ B的激酶) → I-κ B磷酸化降解并与NF-κ B分 离→ NF-κ B入核诱导靶基因表达
CYClinCDk复合物 抑 制 CDK 的 活 性
磷酸化Rb
释放E2F
激活S期的 转录基因
跨过G1/S 限制点
P21(属于CKI中的 cip/kip家族)
CyclinD1升高(GSK3介导):缩短 细胞周期 P21下降:降低对CDK的抑制作用
人类疾病: 结肠癌 神经退行性疾病 糖尿病
特发性肺纤维化
TGF-β(transforming growth factor-β): TGFβ,Activin,inhibin,BMP,MIS,GDFs亚族 TβR: TβRI/II/III Smad蛋白家族(Sma and Mad homologues): 调节型Smad(R-Smad):Smad1,2,3,5,8 通用型Smad(Co-Smad):Smad4 抑制型Smad(I-Smad):Smad6,7
NF-κB: RelA(p65), RelB, c-Rel, NF-κB1(p50), NF-κB2(p52)
IκB(inhibitor of NF-κB)
IKK(IκB kinase) 当IκB的N端Ser32/36突变时, NF-κB则无法激活
Hippo Signaling Pathway Wnt / β-Catenin Signaling Pathway TGF-β Signaling Pathway Notch Signaling Pathway
抑制细胞生长:通路受阻引发肿瘤 刺激ECM的分泌:通路过度激活引发纤维化
Notch基因与蛋白 Notch蛋白配体: Delta、Serrate(果蝇),Lag-2(线虫) Delta、Jagged-1(脊柱动物) CSL:转录抑制因子CFB1、Su(H)、Lag-1
DSL蛋白
Furine样转化酶
MD2:髓样分化蛋 白2 IRAK:白介素受体 相关激酶 TRAF6:TNF受体 相关因子6 TAK1:TGF-β活化 激酶I RIP1:受体相互作 用蛋白1 IRF3:干扰素调节 因子3
JAK激酶:非受体酪氨酸激酶 STAT(signal-transducer and activator of transcription):信号转导和转录激活因子
T-Cell
Receptor Signaling B Cell Receptor Signaling Toll-Like Receptor Signaling Jak/Stat: IL-6 Receptor Signaling NF-κB Signaling
TIRAP:含有TIR结 Toll样受体 构域的接头蛋白 胞外区:富含亮氨酸的重复序列(LRR) MyD88:髓样分化 跨膜区:富含半胱氨酸的结构域 基础应答蛋白88 胞内区:含有与Toll及IL-1R同源的TIR结构域 TRIF:含有TIR结构 域的诱导IFNβ的接 头蛋白 TRAM:TRIF-相关 的接头分子
BMK1(big MAPK1)
上皮生长因子 ↓ MEKK3 ↓ MEK5 ↓ ERK5 ↓ c-jun,junB,c-fos,c-myc↑
PI3K:磷脂酰肌醇3激酶,将PIP2转化为PIP3 AKT:反转录病毒v-AKT在人体的同源产物,一种 PIP3磷酸酶: PTEN 丝氨酸/苏氨酸激酶,类似于PKA、PKC,又被称为 PKB
特异性抑制剂: SB203580
Hale Waihona Puke 产生炎症因子:如IL-1β,TNF-α,IL-6 诱导在病理状况下控制结缔组织重塑的酶类:如 COX2 控制细胞内氧化过程酶类的表达:如iNOS 诱导粘附蛋白以及许多其他炎症因子的表达:如 VCAM-1 SB203580通过抑制p38可降低内毒素诱导小鼠模 型的死亡率
Apaf-1:凋亡酶激活 因子-1
自噬信号通路 乙酰化、甲基化信号通路 胰岛素受体信号通路 AMPK信号通路 Hedgehog信号通路 ErbB/HER信号通路 血管生成信号通路 粘附分子信号通路 核受体信号通路 泛素化信号通路 神经系统疾病信号通路
Thank You !